WO2018051544A1 - 映像処理装置、テレビジョン受像機、映像処理方法、制御プログラム、および記録媒体 - Google Patents
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Definitions
- One embodiment of the present invention relates to a video processing apparatus or the like that switches a conversion function between a gradation value and a luminance value.
- HDR High Dynamic Range
- SDR Standard Dynamic Range
- the HDR signal includes luminance information of a maximum of about 10,000 nits as a standard.
- MAX CLL which is information on the maximum luminance in the content, is transmitted as metadata.
- Patent Document 1 discloses a liquid crystal display device that performs dimming control of a backlight by changing a change width of an average luminance level before and after dynamic range expansion by an average luminance level and a ⁇ adjustment value of an input video signal. Has been.
- a scan conversion unit that scan-converts an input video signal into a signal having a predetermined number of scanning lines, a gamma correction unit that gamma-corrects a signal from the scan conversion unit, and a signal level from the input video signal.
- a plasma display that includes a level detection unit that detects and controls a gamma correction unit based on the detection signal, and controls the average luminance in accordance with the input signal level.
- Japanese Patent Publication Japanese Patent Laid-Open No. 2002-108305 (published on April 10, 2002)” Japanese Patent Publication “Japanese Patent Laid-Open No. 2002-354378 (published on Dec. 6, 2002)”
- An embodiment of the present invention has been made in view of the above-described problems, and an object thereof is to display an image with a more appropriate luminance corresponding to a video signal in a technology for adjusting the luminance.
- a video processing apparatus includes a plurality of conversion units that set a luminance value from a gradation value indicated by a video signal, and information on the maximum luminance level of the video signal.
- a switching unit for switching the conversion means is provided.
- a video processing apparatus is a video processing apparatus that converts a gradation value taken by each pixel in a video signal according to a second video format having a wider luminance range than the first video format.
- the gradation value corresponding to each luminance level equal to or lower than a predetermined maximum luminance level among the gradation values taken by each pixel in the video signal according to the second video format is set in the video signal according to the first video format.
- whether or not the maximum luminance level is greater than the predetermined maximum luminance level is determined.
- the determination unit and the determination unit determine that the maximum luminance level is greater than the predetermined maximum luminance level, the predetermined maximum luminance level is determined.
- Le, and a a setting unit for setting to a higher value.
- the video processing method provides the conversion unit according to information on the maximum luminance level of the video signal among a plurality of conversion units that set a luminance value from a gradation value indicated by the video signal. A switching step for switching between.
- a video can be displayed with a more appropriate luminance according to a video signal in the technology for adjusting the luminance.
- switching tone mapping means switching a method for converting a gradation value indicated by a video signal into a luminance value used when displaying a video.
- FIG. 1 is a block diagram illustrating a configuration of a display device 1 including a video processing device 2 according to the present embodiment.
- FIG. 2 is a front view showing the appearance of the display device 1.
- the display device 1 includes a video processing device 2, a control unit 3, and a display panel 4.
- a television receiver including the display device 1 and a tuner is also included in the invention described in this specification.
- the display device 1 may further include a tuner and be realized as a television receiver.
- the video processing device 2 is a device that performs conversion (tone mapping) between a gradation value and a luminance value indicated by a video signal using a conversion function, and includes an acquisition unit 5, a determination unit 6, a switching unit 7, and a conversion unit. 8 is provided.
- the acquisition unit 5 acquires an HDR signal.
- the HDR signal acquired by the acquisition unit 5 may be an HDMI signal based on the HDMI (registered trademark) (High-Definition Multimedia Interface) standard, a Tuner signal (a signal received by a tuner), or the like.
- the HDR signal includes metadata such as MAX CLL indicating the maximum luminance level of content in addition to the gradation value taken by each pixel.
- the determination unit 6 refers to information on the maximum luminance level of the video signal acquired by the acquisition unit 5 and determines whether or not the maximum luminance level is higher than a predetermined maximum luminance level.
- the “information about the maximum luminance level” may be the above MAX CLL.
- Another example of “information about the maximum luminance level” is the maximum value of the luminance level corresponding to the gradation value taken by each pixel constituting each frame or each scene in the video signal.
- the determination unit 6 detects the maximum luminance level from the luminance level corresponding to the gradation value taken by each pixel constituting each frame or each scene in the video signal acquired by the acquisition unit 5.
- the switching unit 7 switches the conversion function used for the conversion unit 8 when the determination unit 6 determines that the maximum luminance level is higher than the predetermined maximum luminance level.
- the conversion unit 8 uses the conversion function switched by the switching unit 7 to convert between the gradation value and the luminance value indicated by the video signal (for example, when displaying a video from the gradation value indicated by the video signal). Conversion to luminance value (tone mapping)).
- the control unit 3 controls the luminance of each pixel of the display panel 4 to the luminance value converted by the conversion unit 8.
- the display panel 4 may be realized by any device as long as it can display images. Specific examples include a liquid crystal display, an organic EL (Electro Luminescence) display, a plasma display, and A projector etc. are mentioned.
- FIG. 3 is a flowchart showing the flow of the video processing method.
- the display device 1 including the video processing device 2 according to the present embodiment performs video processing by executing steps S0 to S4 described below.
- the acquisition unit 5 acquires an HDR signal (step S0).
- the acquisition unit 5 supplies the MAX CLL included in the HDR signal to the determination unit 6.
- the acquisition unit 5 supplies the conversion unit 8 with the gradation value taken by each pixel indicated by the HDR signal.
- the determination unit 6 determines whether the MAX CLL supplied from the acquisition unit 5 is greater than a predetermined maximum luminance level (step S1).
- the predetermined maximum luminance level may be an arbitrary value set in advance, but is preferably set in accordance with the luminance range that the video signal can take and the luminance range that the display panel 4 can display.
- An example of a specific value of the predetermined maximum luminance level is 1000 nit.
- step S1 If the determination unit 6 determines that MAX CLL is greater than the predetermined maximum luminance level (YES in step S1), the process proceeds to step S2. When the determination unit 6 determines that MAX CLL is equal to or lower than the predetermined maximum luminance level (NO in step S1), the process proceeds to step S3.
- step S2 the switching unit 7 switches the conversion function used for the conversion unit 8. An example of the conversion function switched by the switching unit 7 will be described later.
- step S3 the conversion unit 8 uses the conversion function according to the video format of the video signal (for example, the conversion function according to SMPTE-ST2084) to indicate the gradation indicated by the video signal.
- the conversion between the value and the luminance value is executed, and the converted luminance value is supplied to the control unit 3.
- step S3 the conversion unit 8 converts the gradation value and the luminance value indicated by the video signal using the conversion function switched by the switching unit 7. And the converted luminance value is supplied to the control unit 3.
- control unit 3 controls the luminance value of each pixel constituting the display panel 4 to the luminance value after conversion by the conversion unit 8 (step S4).
- the video processing device 2 includes the determination unit 6, and refers to information on the maximum luminance level of the video signal acquired by the acquisition unit 5, and the maximum luminance level is higher than a predetermined maximum luminance level. It has been determined whether or not the switching function is high, and the switching unit 7 has described the configuration for switching the conversion function when the determining unit 6 determines that the maximum luminance level is greater than the predetermined maximum luminance level.
- the switching unit 7 is configured to switch the conversion function according to information on the maximum luminance level, and the video processing device 2 may not include the determination unit 6.
- the video processing device 2 includes the conversion unit 8, and the conversion unit 8 converts the gradation value and the luminance value indicated by the video signal using the conversion function switched by the switching unit 7.
- the video processing apparatus 2 may have a plurality of conversion units that set luminance values from the gradation values indicated by the video signal instead of using the conversion function (in this embodiment, a plurality of conversion units are used).
- the switching unit 7 may switch the conversion means according to information on the maximum luminance level of the video signal.
- the video processing device 2 has a table indicating correspondence between gradation values and luminance values in order to set the luminance values from the gradation values indicated by the video signal. The table to be referred to may be switched according to information on the luminance level.
- FIG. 4 shows the conversion between the tone value and the luminance value (tone mapping) by the conversion function before the switching unit 7 switches, and the conversion between the gradation value and the luminance value by the conversion function after the switching unit 7 switches. It is a graph to show.
- the horizontal axis represents the gradation value before conversion indicated by the video signal
- the vertical axis represents the luminance value after conversion (luminance when displaying the video).
- a dotted line is a PQ curve (a curve indicated by EOTF according to SMPTE-ST2084) indicating conversion between a gradation value and a luminance value by a conversion function before switching by the switching unit 7.
- the solid line is a curve showing the conversion between the gradation value and the luminance value by the conversion function after switching by the switching unit 7.
- the upper limit of the range of the luminance value corresponding to the gradation value indicated by the video signal is 1000 nit (cd / m 2 ).
- the switching unit 7 does not switch the conversion function
- the conversion unit 8 performs conversion between the gradation value and the luminance value by a conversion function according to SMPTE-ST2084.
- the upper limit of the luminance value range corresponding to the gradation value indicated by the video signal (corresponding to the maximum luminance level of the video signal described above) is 2000 nits.
- the switching unit 7 performs conversion.
- the conversion unit 8 performs the conversion between the gradation value and the luminance value by the conversion function according to SMPTE-ST2084 without switching the function, the converted luminance value is 1000 nit (predetermined maximum luminance level) as indicated by the dotted line. Will be exceeded.
- the display panel 4 does not support the luminance greater than 1000 nit, the video cannot be displayed normally.
- the switching unit 7 switches the conversion function according to SMPTE-ST 2084 to another conversion function, and the conversion unit 8 uses the other conversion function to thereby change the luminance corresponding to the maximum gradation value indicated by the video signal.
- the luminance value and the gradation value are converted so that the value becomes 1000 nit.
- the other conversion function faithfully reproduces a PQ curve up to 100 nits in a graph showing the conversion between luminance values and gradation values in order to express the luminance values on the high gradation side, and more than 100 nits.
- This is a conversion function for converting the luminance value and the gradation value so that the curve of FIG.
- the upper limit of the luminance value range corresponding to the gradation value indicated by the video signal is 10,000 nits. Therefore, as in the case of 2000 nits, the switching unit 7 switches the conversion function according to SMPTE-ST 2084 to another conversion function, and the conversion unit 8 uses the other conversion function to obtain the maximum video signal.
- the luminance value and the gradation value are converted so that the luminance value corresponding to the gradation value becomes 1000 nits.
- the other conversion function faithfully reproduces a PQ curve up to 10 nits in order to express a luminance value on the high gradation side, and the luminance value and the curve so that the curve of 10 nits or more is smoothly connected to 1000 nits. This is a conversion function for converting between gradation values.
- the tone value and the luminance value indicated by the video signal are converted using the conversion function, and the conversion is performed according to the information on the maximum luminance level of the video signal.
- the conversion means in this embodiment, the conversion function between the gradation value and the luminance value
- the conversion means for setting the luminance value from the gradation value can be switched in accordance with the maximum luminance level of the video signal.
- the adjusting technique it is possible to display an image with a more appropriate luminance according to the image signal.
- the conversion function between the gradation value and the luminance value is switched. Since the conversion function is switched only when the maximum luminance level included in the video signal is greater than the predetermined maximum luminance level, it is possible to suppress the occurrence of flicker in the video even in content with frequent scene changes or peak luminance changes. , Tone mapping can be switched.
- FIG. 5 is a block diagram illustrating a configuration of the display device 10 including the video processing device 11 according to the present embodiment. As shown in FIG. 5, the video processing apparatus 11 according to the present embodiment further includes a reception unit 12 in addition to the configuration of the video processing apparatus 2 according to the first embodiment.
- the accepting unit 12 accepts an update instruction for a predetermined maximum luminance level from the user.
- FIG. 6 is a flowchart showing the flow of the video processing method. Note that description of steps similar to those described in Embodiment 1 is omitted.
- the display device 10 including the video processing device 11 according to the present embodiment performs video processing by executing steps S10 to S15 described below.
- the acquisition unit 5 acquires an HDR signal (step S0).
- the acquisition unit 5 supplies the MAX CLL included in the HDR signal to the determination unit 6.
- the acquisition unit 5 supplies the conversion unit 8 with the gradation value taken by each pixel indicated by the HDR signal.
- the receiving unit 12 receives an update instruction for a predetermined maximum luminance level from the user (step S1). Note that the order of processing steps S0 and S1 is arbitrary.
- the receiving unit 12 receives an update instruction for a predetermined maximum luminance level from the user is shown below.
- the display panel 4 displays options of 1000 nit, 2000 nit, and 5000 nit as candidates for a predetermined maximum luminance level.
- the reception part 12 receives the predetermined
- the receiving unit 12 supplies the predetermined maximum luminance level received from the user to the determination unit 6.
- the determination unit 6 determines whether or not the MAX CLL supplied from the acquisition unit 5 is greater than a predetermined maximum luminance level supplied from the reception unit 12 (step S12). ).
- step S12 determines that MAX CLL is greater than the predetermined maximum luminance level. If the determination unit 6 determines that MAX CLL is equal to or lower than the predetermined maximum luminance level (NO in step S12), the process proceeds to step S14.
- step S13 the switching unit 7 switches the conversion function used for the conversion unit 8.
- the conversion function switched by the switching unit 7 the gradation value and the luminance value so that the luminance value corresponding to the maximum gradation value indicated by the video signal becomes the value of the predetermined maximum luminance level received by the receiving unit 12.
- a conversion function for converting As an example of the conversion function switched by the switching unit 7, the gradation value and the luminance value so that the luminance value corresponding to the maximum gradation value indicated by the video signal becomes the value of the predetermined maximum luminance level received by the receiving unit 12. And a conversion function for converting.
- step S14 the conversion unit 8 uses the conversion function according to the video format of the video signal (for example, the conversion function according to SMPTE-ST2084) to indicate the gradation indicated by the video signal.
- the conversion between the value and the luminance value is executed, and the converted luminance value is supplied to the control unit 3.
- step S14 the conversion unit 8 converts the gradation value and the luminance value indicated by the video signal using the conversion function switched by the switching unit 7. And the converted luminance value is supplied to the control unit 3.
- control unit 3 controls the luminance value of each pixel constituting the display panel 4 to the luminance value after conversion by the conversion unit 8 (step S15).
- an update instruction for a predetermined maximum luminance level is received from the user.
- the predetermined maximum luminance level can be set to a desired value.
- the user can set a predetermined maximum luminance level value according to the luminance range indicated by the video signal or the luminance range that can be displayed by the display panel.
- the display device includes the display device 1 including the video processing device 2 according to the first embodiment or the display device 10 including the video processing device 11 according to the second embodiment. It has a function for displaying an image in each of a plurality of preset display modes.
- FIG. 7 is a flowchart showing the flow of the video processing method. Note that description of steps similar to those described in Embodiment 1 is omitted.
- the acquisition unit 5 acquires an HDR signal (step S20).
- the acquisition unit 5 supplies the MAX CLL included in the HDR signal to the determination unit 6.
- the acquisition unit 5 supplies the conversion unit 8 with the gradation value taken by each pixel indicated by the HDR signal.
- the determination unit 6 determines whether or not the MAX CLL supplied from the acquisition unit 5 is larger than a predetermined maximum luminance level (step S21).
- step S21 If the determination unit 6 determines that MAX CLL is greater than the predetermined maximum luminance level (YES in step S21), the process proceeds to step S22. When the determination unit 6 determines that MAX CLL is equal to or lower than the predetermined maximum luminance level (NO in step S21), the process proceeds to step S23.
- step S22 the switching unit 7 switches the conversion function used in the conversion unit 8 to a conversion function corresponding to the display mode.
- the display mode here will be described later.
- step S23 the conversion unit 8 uses the conversion function according to the video format of the video signal (for example, the conversion function according to SMPTE-ST2084) to indicate the gradation indicated by the video signal.
- the conversion between the value and the luminance value is executed, and the converted luminance value is supplied to the control unit 3.
- step S23 the conversion unit 8 converts the gradation value and luminance value indicated by the video signal using the conversion function switched by the switching unit 7. And the converted luminance value is supplied to the control unit 3.
- control unit 3 controls the luminance value of each pixel constituting the display panel 4 to the luminance value after conversion by the conversion unit 8 (step S24).
- the switching unit 7 sets the display mode by referring to information (genre information) related to the display mode included in a video signal such as a broadcast wave or HDMI.
- information gen information
- the receiving unit 12 receives an update instruction for a predetermined maximum luminance level from the user, the display mode selection is also received.
- FIG. 8 shows the conversion between the gradation value and the luminance value by the conversion function before the switching unit 7 switches, and the gradation value and the luminance value by the conversion function according to the display mode after the switching unit 7 switches. It is a graph which shows conversion of.
- the horizontal axis represents the gradation value before conversion indicated by the video signal
- the vertical axis represents the luminance value after conversion.
- a dotted line is a PQ curve showing conversion between a gradation value and a luminance value by a conversion function before switching by the switching unit 7.
- a solid line is a curve indicating the conversion between the gradation value and the luminance value by the conversion function corresponding to the display mode after the switching unit 7 switches.
- the upper limit of the range of the luminance value corresponding to the gradation value indicated by the video signal is 1000 nit (cd / m 2 ).
- the display mode in FIG. 8 (a) is a storefront mode that emphasizes brightness.
- the luminance value from 1 nit to 1000 nit is converted by the conversion function according to SMPTE-ST2084. Higher than the brightness value. Therefore, the video displayed with the luminance value converted by the conversion function according to the storefront mode becomes brighter than the video displayed with the luminance value converted by the conversion function according to SMPTE-ST2084.
- the display mode in FIG. 8B is a movie mode that emphasizes fidelity.
- the converted luminance value is in the vicinity of the maximum luminance value and the minimum luminance value.
- the luminance value is almost the same as the luminance value converted by the conversion function according to SMPTE-ST2084. Therefore, the video displayed with the luminance value converted by the conversion function according to the movie mode as described above is the same as the video displayed with the luminance value converted by the conversion function according to SMPTE-ST2084. Be faithful to
- the video processing apparatus 21 has a video signal (in the present embodiment, HDR) that conforms to the second video format having a wider luminance range than the first video format (in the present embodiment, the video format in accordance with the SDR signal). Signal) to convert the gradation value taken by each pixel.
- a video signal in the present embodiment, HDR
- the first video format in the present embodiment, the video format in accordance with the SDR signal.
- Signal to convert the gradation value taken by each pixel.
- FIG. 9 is a block diagram illustrating a configuration of the display device 20 including the video processing device 21 according to the present embodiment. As illustrated in FIG. 9, the video processing device 21 according to the present embodiment includes a setting unit 22 instead of the switching unit 7 in the video processing device 2 according to the first embodiment.
- the conversion unit 8 uses the first gradation value corresponding to each luminance level equal to or lower than a predetermined maximum luminance level among the gradation values taken by each pixel in the video signal according to the second video format as the first value. In the video signal according to the video format, it is converted into a gradation value taken by each pixel.
- the determination unit 6 refers to information on the maximum luminance level of the video signal according to the second video format, and determines whether or not the maximum luminance level is higher than a predetermined maximum luminance level.
- the setting unit 22 sets the predetermined maximum luminance level to a higher value when it is determined that the maximum luminance level is higher than the predetermined maximum luminance level.
- FIG. 10 is a flowchart showing the flow of the video processing method. Note that description of steps similar to those described in Embodiment 1 is omitted.
- the display device 20 including the video processing device 21 according to the present embodiment performs video processing by executing steps S30 to S35 described below.
- the acquisition unit 5 acquires an HDR signal (step S30).
- the acquisition unit 5 supplies the MAX CLL included in the HDR signal to the determination unit 6.
- the acquisition unit 5 supplies the conversion unit 8 with the gradation value taken by each pixel indicated by the HDR signal.
- the determination unit 6 determines whether or not the MAX CLL supplied from the acquisition unit 5 is larger than a predetermined maximum luminance level (step S31).
- step S31 If the determination unit 6 determines that MAX CLL is greater than the predetermined maximum luminance level (YES in step S31), the process proceeds to step S32. If the determination unit 6 determines that MAX CLL is equal to or lower than the predetermined maximum luminance level (NO in step S31), the process proceeds to step S33.
- step S32 the setting unit 22 sets the predetermined maximum luminance level supplied from the receiving unit 12 to a higher value.
- the value of the predetermined maximum luminance level set to a higher value by the setting unit 22 include the above MAX CLL.
- the setting unit 22 detects the maximum value of the luminance level corresponding to the gradation value taken by each pixel constituting each frame or each scene in the video signal, and sets the predetermined maximum luminance level to the luminance. Set to the maximum level.
- step S33 the conversion unit 8 does not exceed the original predetermined maximum luminance level among the gradation values taken by each pixel in the HDR signal supplied from the acquisition unit 5. Are converted into gradation values taken by each pixel in the SDR signal.
- step S33 the conversion unit 8 newly sets the setting unit 22 among the gradation values that each pixel takes in the HDR signal supplied from the acquisition unit 5.
- a gradation value corresponding to each luminance level equal to or lower than a predetermined maximum luminance level is converted into a gradation value taken by each pixel in the SDR signal.
- the conversion unit 8 calculates the gradation value x corresponding to each luminance level y equal to or lower than a predetermined maximum luminance level among the gradation values that each pixel can take for the HDR signal.
- MAX_y represents a predetermined maximum luminance level
- MAX_Y represents the maximum value of the EOTF value range for the SDR signal (corresponding to the maximum luminance level of the display device 20).
- step S34 the conversion unit 8 converts the converted gradation value taken by each pixel constituting the processing target frame into a luminance value (step S34).
- the conversion unit 8 uses an SDR EOTF, for example, an EOTF equivalent to ⁇ 2.2. Then, the conversion unit 8 supplies the converted luminance value to the control unit 3.
- control unit 3 controls the luminance value of each pixel constituting the display panel 4 to the luminance value after conversion by the conversion unit 8 (step S35).
- the predetermined maximum luminance level is set to a higher value.
- flicker occurs in the video even in content where scene changes or peak luminance changes frequently.
- the gradation value can be converted between different video formats while suppressing this.
- control blocks (particularly the determination unit 6, the switching unit 7, the receiving unit 12, and the setting unit 22) of the video processing devices 2, 11, and 21 are realized by a logic circuit (hardware) formed in an integrated circuit (IC chip) or the like. Alternatively, it may be realized by software using a CPU (Central Processing Unit).
- a logic circuit hardware
- IC chip integrated circuit
- CPU Central Processing Unit
- the video processing devices 2, 11, and 21 include a CPU that executes instructions of a program that is software that realizes each function, and a ROM (in which the program and various data are recorded so as to be readable by a computer (or CPU)).
- Read Only Memory or a storage device (these are referred to as “recording media"), a RAM (Random Access Memory) for expanding the program, and the like.
- the computer or CPU reads the program from the recording medium and executes the program, thereby achieving the object of one embodiment of the present invention.
- a “non-temporary tangible medium” such as a tape, a disk, a card, a semiconductor memory, a programmable logic circuit, or the like can be used.
- the program may be supplied to the computer via an arbitrary transmission medium (such as a communication network or a broadcast wave) that can transmit the program.
- an arbitrary transmission medium such as a communication network or a broadcast wave
- one embodiment of the present invention can also be realized in the form of a data signal embedded in a carrier wave, in which the program is embodied by electronic transmission.
- the video processing devices (2, 11) according to aspect 1 of the present invention have a plurality of conversion means for setting a luminance value from the gradation value indicated by the video signal, and according to the information on the maximum luminance level of the video signal, A switching unit (7) for switching the conversion means is provided.
- the conversion means can be switched according to the maximum luminance level of the video signal, the video can be displayed with a more appropriate luminance according to the video signal in the technology for adjusting the luminance.
- the video processing device (2, 11) refers to the information related to the maximum luminance level of the video signal in aspect 1, and determines whether the maximum luminance level is greater than a predetermined maximum luminance level.
- the conversion function is switched only when the maximum luminance level of the video signal is larger than the predetermined maximum luminance level, flickers are generated in the video even in content with frequent scene changes or peak luminance changes.
- the tone mapping can be switched while suppressing the occurrence.
- the video processing device (2, 11) according to aspect 3 of the present invention is the video processing apparatus (2, 11) according to aspect 2, in which the switching unit has the conversion function and the luminance value corresponding to the maximum gradation value indicated by the video signal is the predetermined value. It is also possible to switch to a conversion function that converts the gradation value and the luminance value so that the maximum luminance level value is obtained.
- an image can be displayed with the maximum luminance corresponding to the predetermined maximum luminance level.
- the video processing device (11) according to aspect 4 of the present invention may further include a reception unit (12) that receives an update instruction for the predetermined maximum luminance level from the user in the aspect 2 or 3.
- the predetermined maximum luminance level can be set to a desired value.
- the switching unit may switch the conversion function to a conversion function corresponding to a display mode.
- a video processing device (21) is a video processing device that converts a gradation value taken by each pixel in a video signal according to a second video format having a wider luminance range than the first video format.
- the gradation value corresponding to each luminance level equal to or lower than a predetermined maximum luminance level is obtained from the video signal according to the first video format.
- the maximum luminance level is greater than the predetermined maximum luminance level.
- the maximum luminance level comprises setting unit for setting to a higher value (22), the.
- the predetermined maximum luminance level is switched only when the maximum luminance level of the video signal is greater than the predetermined maximum luminance level, even in content where scene changes or peak luminance changes frequently,
- the gradation value can be converted between different video formats while suppressing the occurrence of flicker.
- a display device (1, 10, 20) according to aspect 7 of the present invention includes the video processing device according to aspects 1 to 6.
- the display device can obtain the effects that the video processing device has in each aspect.
- the conversion means is switched according to information on the maximum luminance level of the video signal. Includes a switching step.
- the video processing apparatus may be realized by a computer.
- the video processing apparatus is operated on each computer by causing the computer to operate as each unit (software element) included in the video processing apparatus.
- the control program for the video processing apparatus to be realized in this way and a computer-readable recording medium on which the control program is recorded also fall within the category of the embodiment of the present invention.
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Abstract
映像処理装置(2)は、映像信号が示す階調値から輝度値を設定する変換手段を複数有し、上記映像信号の最大輝度レベルに関する情報に応じて、上記変換手段を切り替える切替部(7)を備えている。
Description
本発明の一実施形態は、階調値と輝度値との変換関数を切り替える映像処理装置等に関する。
近年、高画質化技術の1つとして、SDR(Standard Dynamic Range)信号よりも、階調数(取り得る階調値の個数)が多く、かつ、より高輝度の情報を含むHDR(High Dynamic Range)信号が注目を集めている。また、HDR信号を保存することができるUHD BDディスクが商品化されている。HDR技術を用いることより、従来よりも高輝度かつ高コントラストな迫力のある映像を得ることができる。HDR信号は規格としては最大10000nit程度の輝度情報を含む。また、HDR信号と共に、コンテンツ内の最大輝度の情報であるMAX CLLがメタデータとして伝送される。
一方で、輝度の調整に関連する様々な技術が知られており、例えば、特許文献1および2が挙げられる。特許文献1には、入力映像信号の平均輝度レベル及びγ調整値によりダイナミックレンジ拡大前後の平均輝度レベルの変化幅を毎フレーム変化させることにより、バックライトの調光制御を行う液晶表示装置が開示されている。
特許文献2には、入力映像信号を所定の走査線数を有する信号に走査変換する走査変換部と、この走査変換部からの信号をガンマ補正するガンマ補正部と、入力映像信号から信号レベルを検出し、この検出信号によりガンマ補正部を制御するレベル検出部とを備え、入力信号レベルに応じて平均輝度を制御するプラズマディスプレイが開示されている。
HDR技術において、映像信号に応じたより適切な輝度で映像を表示する技術が求められている。
本発明の一実施形態は、上記の問題点に鑑みてなされたものであり、その目的は、輝度を調整する技術において、映像信号に応じたより適切な輝度で映像を表示することである。
上記の課題を解決するために、本発明の一態様に係る映像処理装置は、映像信号が示す階調値から輝度値を設定する変換手段を複数有し、上記映像信号の最大輝度レベルに関する情報に応じて、上記変換手段を切り替える切替部を備えている。
また、本発明の一態様に係る映像処理装置は、第1の映像フォーマットよりも輝度範囲の広い第2の映像フォーマットに従う映像信号において各画素が取る階調値を変換する映像処理装置であって、上記第2の映像フォーマットに従う映像信号において各画素が取る階調値のうち、所定の最大輝度レベル以下の各輝度レベルに対応する階調値を、上記第1の映像フォーマットに従う映像信号において各画素が取る階調値に変換する変換部と、上記第2の映像フォーマットに従う映像信号の最大輝度レベルに関する情報を参照し、当該最大輝度レベルが上記所定の最大輝度レベルよりも大きいか否かを判定する判定部と、上記判定部が、上記最大輝度レベルが上記所定の最大輝度レベルよりも大きいと判定した場合に、上記所定の最大輝度レベルを、より高い値に設定する設定部と、を備えている。
また、本発明の一態様に係る映像処理方法は、映像信号が示す階調値から輝度値を設定する複数の変換手段のうちで、上記映像信号の最大輝度レベルに関する情報に応じて上記変換手段を切り替える切替ステップを含んでいる。
本発明の一態様によれば、輝度を調整する技術において、映像信号に応じたより適切な輝度で映像を表示することができる。
以下、本発明の実施形態について、詳細に説明する。ただし、本実施形態に記載されている構成は、特に特定的な記載がない限り、この発明の範囲をそれのみに限定する趣旨ではなく、単なる説明例に過ぎない。なお、本明細書において、「トーンマッピングの切り替え」とは、映像信号が示す階調値を、映像を表示する際に使用される輝度値に変換する方法を切り替えることを意味する。
〔実施形態1〕
(表示装置1)
本発明の第1の実施形態に係る映像処理装置2を備えた表示装置1について、図1および図2を参照して説明する。図1は、本実施形態に係る映像処理装置2を備えた表示装置1の構成を示すブロック図である。また、図2は、表示装置1の外観を示す正面図である。図1が示すように、表示装置1は、映像処理装置2、制御部3、および表示パネル4を備えている。なお、表示装置1とチューナーとを備えるテレビジョン受像機も本明細書に記載の発明に含まれる。或いは、表示装置1は更にチューナーを備え、テレビジョン受像機として実現されてもよい。
(表示装置1)
本発明の第1の実施形態に係る映像処理装置2を備えた表示装置1について、図1および図2を参照して説明する。図1は、本実施形態に係る映像処理装置2を備えた表示装置1の構成を示すブロック図である。また、図2は、表示装置1の外観を示す正面図である。図1が示すように、表示装置1は、映像処理装置2、制御部3、および表示パネル4を備えている。なお、表示装置1とチューナーとを備えるテレビジョン受像機も本明細書に記載の発明に含まれる。或いは、表示装置1は更にチューナーを備え、テレビジョン受像機として実現されてもよい。
(映像処理装置2)
映像処理装置2は、変換関数を用いて、映像信号が示す階調値と輝度値との変換(トーンマッピング)を行う装置であり、取得部5、判定部6、切替部7、および変換部8を備えている。
映像処理装置2は、変換関数を用いて、映像信号が示す階調値と輝度値との変換(トーンマッピング)を行う装置であり、取得部5、判定部6、切替部7、および変換部8を備えている。
取得部5は、HDR信号を取得する。なお、取得部5が取得するHDR信号は、HDMI(登録商標)(High-Definition Multimedia Interface:高精細度マルチメディアインターフェース)規格に基づくHDMI信号、Tuner信号(チューナーによって受信した信号)等であり得る。また、HDR信号には、各画素が取る階調値の他に、コンテンツの最大輝度レベルを示すMAX CLL等のメタデータが含まれる。
判定部6は、取得部5が取得した映像信号の最大輝度レベルに関する情報を参照し、当該最大輝度レベルが所定の最大輝度レベルよりも大きいか否かを判定する。なお、上記の「最大輝度レベルに関する情報」は、上述のMAX CLLであり得る。また、「最大輝度レベルに関する情報」の別の例として、映像信号において各フレームまたは各シーンを構成する各画素が取る階調値に対応する輝度レベルの最大値が挙げられる。その場合、判定部6は、取得部5が取得した映像信号において、各フレーム又は各シーンを構成する各画素が取る階調値に対応する輝度レベルから、最大の輝度レベルを検出する。
切替部7は、判定部6が、最大輝度レベルが所定の最大輝度レベルよりも大きいと判定した場合に、変換部8に用いられる変換関数を切り替える。
変換部8は、切替部7が切り替えた変換関数を用いて、映像信号が示す階調値と輝度値との変換(例えば、映像信号が示す階調値から、映像を表示する際に使用される輝度値への変換(トーンマッピング))を行う。
(その他の部材)
制御部3は、表示パネル4の各画素の輝度を、変換部8が変換した輝度値に制御する。表示パネル4は、映像の表示が可能な表示装置であればどのような装置によって実現されてもよいが、具体的な例としては、液晶ディスプレイ、有機EL(Electro Luminescence)ディスプレイ、プラズマディスプレイ、およびプロジェクター等が挙げられる。
制御部3は、表示パネル4の各画素の輝度を、変換部8が変換した輝度値に制御する。表示パネル4は、映像の表示が可能な表示装置であればどのような装置によって実現されてもよいが、具体的な例としては、液晶ディスプレイ、有機EL(Electro Luminescence)ディスプレイ、プラズマディスプレイ、およびプロジェクター等が挙げられる。
(映像処理方法)
本実施形態に係る映像処理装置2を備えている表示装置1により実行される映像処理方法の流れを、図3を参照して説明する。図3は、映像処理方法の流れを示すフローチャートである。
本実施形態に係る映像処理装置2を備えている表示装置1により実行される映像処理方法の流れを、図3を参照して説明する。図3は、映像処理方法の流れを示すフローチャートである。
本実施形態に係る映像処理装置2を備えている表示装置1は、以下に説明するステップS0~S4を実行することによって、映像処理を行う。
まず、取得部5は、HDR信号を取得する(ステップS0)。取得部5は、HDR信号が含むMAX CLLを判定部6に供給する。また、取得部5は、HDR信号が示す各画素が取る階調値を変換部8に供給する。
次に、判定部6は、取得部5から供給されたMAX CLLが所定の最大輝度レベルよりも大きいか否かを判定する(ステップS1)。ここで、所定の最大輝度レベルは、予め設定された任意の値であり得るが、映像信号が取り得る輝度範囲、および表示パネル4が表示可能な輝度範囲に応じて設定されることが好ましい。所定の最大輝度レベルの具体的な値の例として、1000nitが挙げられる。
判定部6が、MAX CLLが所定の最大輝度レベルよりも大きいと判定した場合(ステップS1のYES)、ステップS2に進む。判定部6が、MAX CLLが所定の最大輝度レベル以下であると判定した場合(ステップS1のNO)、ステップS3に進む。
ステップS2において、切替部7は、変換部8に用いられる変換関数を切り替える。切替部7が切り替える変換関数の例は後述する。
ステップS1のNOを経てステップS3に進んだ場合、ステップS3において、変換部8は、映像信号の映像フォーマットに従う変換関数(例えば、SMPTE-ST2084に従う変換関数)を用いて、映像信号が示す階調値と輝度値との変換を実行し、変換後の輝度値を制御部3に供給する。
ステップS1のYESおよびステップS2を経てステップS3に進んだ場合、ステップS3において、変換部8は、切替部7が切り替えた変換関数を用いて、映像信号が示す階調値と輝度値との変換を実行し、変換後の輝度値を制御部3に供給する。
次に、制御部3は、表示パネル4を構成する各画素の輝度を、変換部8が変換した後の輝度値に制御する(ステップS4)。
なお、本実施形態では、映像処理装置2が判定部6を備えており、取得部5が取得した映像信号の最大輝度レベルに関する情報を参照し、当該最大輝度レベルが所定の最大輝度レベルよりも大きいか否かを判定し、切替部7は、判定部6が、最大輝度レベルが所定の最大輝度レベルよりも大きいと判定した場合に、変換関数を切り替える構成を説明した。しかし、本発明の一態様はこれに限定されない。本発明の一態様は、切替部7が最大輝度レベルに関する情報に応じて変換関数を切り替える構成であればよく、映像処理装置2は、判定部6を備えていなくてもよい。
また、本実施形態では、映像処理装置2が変換部8を備えており、変換部8は、切替部7が切り替えた変換関数を用いて、映像信号が示す階調値と輝度値との変換を行う構成を説明した。しかし、本発明の一態様はこれに限定されない。本発明の一態様は、映像処理装置2は、変換関数を用いる代わりに、映像信号が示す階調値から輝度値を設定する変換手段を複数有していればよく(本実施形態では、複数の変換関数を有している)、切替部7は、映像信号の最大輝度レベルに関する情報に応じて上記の変換手段を切り替えればよい。例えば、映像処理装置2は、映像信号が示す階調値から輝度値を設定するために階調値と輝度値との対応を示すテーブルを有しており、切替部7は、映像信号の最大輝度レベルに関する情報に応じて、参照するテーブルを切り替えてもよい。
(変換関数の例)
切替部7が切り替える変換関数の例を、図4を参照して説明する。図4は、切替部7が切り替える前の変換関数による階調値と輝度値との変換(トーンマッピング)、および切替部7が切り替えた後の変換関数による階調値と輝度値との変換を示すグラフである。
切替部7が切り替える変換関数の例を、図4を参照して説明する。図4は、切替部7が切り替える前の変換関数による階調値と輝度値との変換(トーンマッピング)、および切替部7が切り替えた後の変換関数による階調値と輝度値との変換を示すグラフである。
図4の(a)~(c)において、横軸は、映像信号が示す変換前の階調値を表しており、縦軸は、変換後の輝度値(映像を表示する際の輝度)を表している。また、点線は、切替部7が切り替える前の変換関数による階調値と輝度値との変換を示すPQカーブ(SMPTE-ST2084に従うEOTFが示すカーブ)である。また、実線は、切替部7が切り替えた後の変換関数による階調値と輝度値との変換を示すカーブである。
図4の(a)では、映像信号が示す階調値に対応する輝度値の範囲の上限が、1000nit(cd/m2)であり、この場合、切替部7は変換関数を切り替えずに、変換部8は、SMPTE-ST2084に従う変換関数により、階調値と輝度値との変換を実行する。
図4の(b)では、映像信号が示す階調値に対応する輝度値の範囲の上限(上述の映像信号の最大輝度レベルに相当)が、2000nitであり、この場合、切替部7が変換関数を切り替えずに、変換部8が、SMPTE-ST2084に従う変換関数により階調値と輝度値との変換を実行すると、点線のように、変換後の輝度値が1000nit(所定の最大輝度レベル)を超えてしまう。そうすると、表示パネル4が1000nitより大きい輝度に対応していない場合、映像を正常に表示することができない。
そこで、切替部7は、SMPTE-ST2084に従う変換関数を、別の変換関数に切り替え、変換部8は、当該別の変換関数を用いることにより、映像信号が示す最大の階調値に対応する輝度値が1000nitになるように輝度値と階調値とを変換する。詳細には、当該別の変換関数は、高階調側の輝度値を表現するために、輝度値と階調値との変換を示すグラフにおいて、100nitまでのPQカーブを忠実に再現し、100nit以上のカーブがなだらかに1000nitまで繋がるように、輝度値と階調値とを変換する変換関数である。
図4の(c)では、映像信号が示す階調値に対応する輝度値の範囲の上限が、10000nitである。そこで、2000nitの場合と同様に、切替部7は、SMPTE-ST2084に従う変換関数を、別の変換関数に切り替え、変換部8は、当該別の変換関数を用いることにより、映像信号が示す最大の階調値に対応する輝度値が1000nitになるように輝度値と階調値とを変換する。詳細には、当該別の変換関数は、高階調側の輝度値を表現するために、10nitまでのPQカーブを忠実に再現し、10nit以上のカーブがなだらかに1000nitまで繋がるように、輝度値と階調値とを変換する変換関数である。
(実施形態1のまとめ)
以上のように、本実施形態に係る映像処理方法では、変換関数を用いて、映像信号が示す階調値と輝度値との変換を行い、映像信号の最大輝度レベルに関する情報に応じて、変換関数を切り替える。これにより、映像信号の最大輝度レベルに応じて、階調値から輝度値を設定する変換手段(本実施形態では、階調値と輝度値との変換関数)を切り替えることができるため、輝度を調整する技術において、映像信号に応じたより適切な輝度で映像を表示することができる。
以上のように、本実施形態に係る映像処理方法では、変換関数を用いて、映像信号が示す階調値と輝度値との変換を行い、映像信号の最大輝度レベルに関する情報に応じて、変換関数を切り替える。これにより、映像信号の最大輝度レベルに応じて、階調値から輝度値を設定する変換手段(本実施形態では、階調値と輝度値との変換関数)を切り替えることができるため、輝度を調整する技術において、映像信号に応じたより適切な輝度で映像を表示することができる。
また、本実施形態に係る映像処理方法では、映像信号が含む最大輝度レベルが所定の最大輝度レベルよりも大きいと判定した場合に、階調値と輝度値との変換関数を切り替える。映像信号が含む最大輝度レベルが所定の最大輝度レベルよりも大きい場合にのみ、変換関数を切り替えるため、シーンチェンジまたはピーク輝度の変化が頻繁なコンテンツにおいても、映像にフリッカが生じることを抑制しつつ、トーンマッピングを切り替えることができる。
〔実施形態2〕
本発明の第2の実施形態について、図面に基づいて説明すれば、以下のとおりである。なお、説明の便宜上、上記実施形態にて説明した部材と同じ機能を有する部材については、同じ符号を付記し、その説明を省略する。
本発明の第2の実施形態について、図面に基づいて説明すれば、以下のとおりである。なお、説明の便宜上、上記実施形態にて説明した部材と同じ機能を有する部材については、同じ符号を付記し、その説明を省略する。
(映像処理装置11)
本発明の第1の実施形態に係る映像処理装置11について、図5を参照して説明する。図5は、本実施形態に係る映像処理装置11を備えた表示装置10の構成を示すブロック図である。図5が示すように、本実施形態に係る映像処理装置11は、実施形態1に係る映像処理装置2の構成に加えて、受付部12をさらに備えている。
本発明の第1の実施形態に係る映像処理装置11について、図5を参照して説明する。図5は、本実施形態に係る映像処理装置11を備えた表示装置10の構成を示すブロック図である。図5が示すように、本実施形態に係る映像処理装置11は、実施形態1に係る映像処理装置2の構成に加えて、受付部12をさらに備えている。
受付部12は、使用者による、所定の最大輝度レベルの更新指示を受け付ける。
(映像処理方法)
本実施形態に係る映像処理装置11を備えている表示装置10により実行される映像処理方法の流れを、図6を参照して説明する。図6は、映像処理方法の流れを示すフローチャートである。なお、実施形態1において説明したステップと同様のステップについては、その説明を省略する。
本実施形態に係る映像処理装置11を備えている表示装置10により実行される映像処理方法の流れを、図6を参照して説明する。図6は、映像処理方法の流れを示すフローチャートである。なお、実施形態1において説明したステップと同様のステップについては、その説明を省略する。
本実施形態に係る映像処理装置11を備えている表示装置10は、以下に説明するステップS10~S15を実行することによって、映像処理を行う。
まず、取得部5は、HDR信号を取得する(ステップS0)。取得部5は、HDR信号が含むMAX CLLを判定部6に供給する。また、取得部5は、HDR信号が示す各画素が取る階調値を変換部8に供給する。
一方、受付部12は、使用者による、所定の最大輝度レベルの更新指示を受け付ける(ステップS1)。なお、ステップS0およびS1を処理する順序は任意である。
受付部12が所定の最大輝度レベルの更新指示を使用者から受け付ける方法の例を以下に示す。例えば、表示パネル4は、所定の最大輝度レベルの候補として、1000nit、2000nitおよび5000nitの選択肢を表示する。そして、受付部12は、使用者がこれらの選択肢から選んだ所定の最大輝度レベルを受け付ける。受付部12は、使用者から受け付けた所定の最大輝度レベルを判定部6に供給する。
ステップS0およびS1の次のステップとして、判定部6は、取得部5から供給されたMAX CLLが、受付部12から供給された所定の最大輝度レベルよりも大きいか否かを判定する(ステップS12)。
判定部6が、MAX CLLが所定の最大輝度レベルよりも大きいと判定した場合(ステップS12のYES)、ステップS13に進む。判定部6が、MAX CLLが所定の最大輝度レベル以下であると判定した場合(ステップS12のNO)、ステップS14に進む。
ステップS13において、切替部7は、変換部8に用いられる変換関数を切り替える。切替部7が切り替える変換関数の例として、映像信号が示す最大の階調値に対応する輝度値が、受付部12が受け付けた所定の最大輝度レベルの値になるように階調値と輝度値とを変換する変換関数が挙げられる。
ステップS12のNOを経てステップS14に進んだ場合、ステップS14において、変換部8は、映像信号の映像フォーマットに従う変換関数(例えば、SMPTE-ST2084に従う変換関数)を用いて、映像信号が示す階調値と輝度値との変換を実行し、変換後の輝度値を制御部3に供給する。
ステップS12のYESおよびステップS13を経てステップS14に進んだ場合、ステップS14において、変換部8は、切替部7が切り替えた変換関数を用いて、映像信号が示す階調値と輝度値との変換を実行し、変換後の輝度値を制御部3に供給する。
次に、制御部3は、表示パネル4を構成する各画素の輝度を、変換部8が変換した後の輝度値に制御する(ステップS15)。
以上のように、本実施形態に係る映像処理方法では、使用者による、所定の最大輝度レベルの更新指示を受け付ける。これにより、所定の最大輝度レベルを所望の値に設定することができる。例えば、使用者は、本実施形態に係る処理方法において、映像信号が示す輝度範囲、または表示パネルが表示可能な輝度範囲に応じて、所定の最大輝度レベルの値を設定することができる。
〔実施形態3〕
本発明の第3の実施形態について、図面に基づいて説明すれば、以下のとおりである。なお、本実施形態に係る表示装置は、実施形態1に係る映像処理装置2を備えている表示装置1、または実施形態2に係る映像処理装置11を備えている表示装置10の各構成において、予め設定された複数の表示モードの各々にて映像を表示するための機能を有している。
本発明の第3の実施形態について、図面に基づいて説明すれば、以下のとおりである。なお、本実施形態に係る表示装置は、実施形態1に係る映像処理装置2を備えている表示装置1、または実施形態2に係る映像処理装置11を備えている表示装置10の各構成において、予め設定された複数の表示モードの各々にて映像を表示するための機能を有している。
(映像処理方法)
本実施形態に係る映像処理方法の流れを、図7を参照して説明する。図7は、映像処理方法の流れを示すフローチャートである。なお、実施形態1において説明したステップと同様のステップについては、その説明を省略する。
本実施形態に係る映像処理方法の流れを、図7を参照して説明する。図7は、映像処理方法の流れを示すフローチャートである。なお、実施形態1において説明したステップと同様のステップについては、その説明を省略する。
まず、取得部5は、HDR信号を取得する(ステップS20)。取得部5は、HDR信号が含むMAX CLLを判定部6に供給する。また、取得部5は、HDR信号が示す各画素が取る階調値を変換部8に供給する。
次に、判定部6は、取得部5から供給されたMAX CLLが所定の最大輝度レベルよりも大きいか否かを判定する(ステップS21)。
判定部6が、MAX CLLが所定の最大輝度レベルよりも大きいと判定した場合(ステップS21のYES)、ステップS22に進む。判定部6が、MAX CLLが所定の最大輝度レベル以下であると判定した場合(ステップS21のNO)、ステップS23に進む。
ステップS22において、切替部7は、変換部8に用いられる変換関数を、表示モードに応じた変換関数に切り替える。ここにおける表示モードについては後述する。
ステップS21のNOを経てステップS23に進んだ場合、ステップS23において、変換部8は、映像信号の映像フォーマットに従う変換関数(例えば、SMPTE-ST2084に従う変換関数)を用いて、映像信号が示す階調値と輝度値との変換を実行し、変換後の輝度値を制御部3に供給する。
ステップS21のYESおよびステップS22を経てステップS23に進んだ場合、ステップS23において、変換部8は、切替部7が切り替えた変換関数を用いて、映像信号が示す階調値と輝度値との変換を実行し、変換後の輝度値を制御部3に供給する。
次に、制御部3は、表示パネル4を構成する各画素の輝度を、変換部8が変換した後の輝度値に制御する(ステップS24)。
(表示モード)
上述の表示モードについて、以下で、いくつかの例を挙げて詳細に説明する。例えば、切替部7は、放送波またはHDMIなどの映像信号が含む表示モードに関する情報(ジャンル情報)を参照することにより、表示モードを設定する。または、別の例では、実施形態2で説明したように、受付部12が使用者から所定の最大輝度レベルの更新指示を受け付ける際に、それと共に、表示モードの選択を受け付ける。
上述の表示モードについて、以下で、いくつかの例を挙げて詳細に説明する。例えば、切替部7は、放送波またはHDMIなどの映像信号が含む表示モードに関する情報(ジャンル情報)を参照することにより、表示モードを設定する。または、別の例では、実施形態2で説明したように、受付部12が使用者から所定の最大輝度レベルの更新指示を受け付ける際に、それと共に、表示モードの選択を受け付ける。
次に、表示モードに応じた変換関数による、階調値と輝度値との変換について、図8を参照して説明する。図8は、切替部7が切り替える前の変換関数による階調値と輝度値との変換、および、切替部7が切り替えた後の、表示モードに応じた変換関数による階調値と輝度値との変換を示すグラフである。
図8の(a)および(b)において、横軸は、映像信号が示す変換前の階調値を表しており、縦軸は、変換後の輝度値を表している。また、点線は、切替部7が切り替える前の変換関数による階調値と輝度値との変換を示すPQカーブである。また、実線は、切替部7が切り替えた後の、表示モードに応じた変換関数による階調値と輝度値との変換を示すカーブである。なお、図8の(a)および(b)において、映像信号が示す階調値に対応する輝度値の範囲の上限は、1000nit(cd/m2)である。
図8の(a)における表示モードは、輝度重視の店頭モードである。図8の(a)の実線が示すように、店頭モードに応じた変換関数によって階調値と輝度値とを変換すると、1nitから1000nitまでの輝度値は、SMPTE-ST2084に従う変換関数によって変換された輝度値よりも高くなる。従って、このように、店頭モードに応じた変換関数によって変換された輝度値で表示された映像は、SMPTE-ST2084に従う変換関数によって変換された輝度値で表示された映像よりも明るくなる。
また、図8の(b)における表示モードは、忠実度重視の映画モードである。図8の(b)の実線が示すように、映画モードに応じた変換関数によって階調値と輝度値とを変換すると、変換後の輝度値は、最大の輝度値近傍および最小の輝度値近傍以外において、SMPTE-ST2084に従う変換関数によって変換された輝度値とほぼ同じ値となる。従って、このように、映画モードに応じた変換関数によって変換された輝度値で表示された映像は、SMPTE-ST2084に従う変換関数によって変換された輝度値で表示された映像と同様に、コンテンツにおける明るさに忠実になる。
(実施形態3のまとめ)
以上のように、本実施形態に係る映像処理方法では、変換関数を、表示モードに応じた変換関数に切り替える。これにより、表示モードに応じた輝度で映像を表示することができる。
〔実施形態4〕
本発明の第4の実施形態について、以下で詳細に説明する。なお、説明の便宜上、上記実施形態にて説明した部材と同じ機能を有する部材については、同じ符号を付記し、その説明を省略する。
以上のように、本実施形態に係る映像処理方法では、変換関数を、表示モードに応じた変換関数に切り替える。これにより、表示モードに応じた輝度で映像を表示することができる。
〔実施形態4〕
本発明の第4の実施形態について、以下で詳細に説明する。なお、説明の便宜上、上記実施形態にて説明した部材と同じ機能を有する部材については、同じ符号を付記し、その説明を省略する。
(映像処理装置21)
本実施形態に係る映像処理装置21について、図9を参照して説明する。本実施形態に係る映像処理装置21は、第1の映像フォーマット(本実施形態では、SDR信号が従う映像フォーマット)よりも輝度範囲の広い第2の映像フォーマットに従う映像信号(本実施形態では、HDR信号)において各画素が取る階調値を変換する。
本実施形態に係る映像処理装置21について、図9を参照して説明する。本実施形態に係る映像処理装置21は、第1の映像フォーマット(本実施形態では、SDR信号が従う映像フォーマット)よりも輝度範囲の広い第2の映像フォーマットに従う映像信号(本実施形態では、HDR信号)において各画素が取る階調値を変換する。
図9は、本実施形態に係る映像処理装置21を備えた表示装置20の構成を示すブロック図である。図9が示すように、本実施形態に係る映像処理装置21は、実施形態1に係る映像処理装置2において、切替部7の代わりに、設定部22を備えている。
本実施形態に係る変換部8は、第2の映像フォーマットに従う映像信号において各画素が取る階調値のうち、所定の最大輝度レベル以下の各輝度レベルに対応する階調値を、第1の映像フォーマットに従う映像信号において各画素が取る階調値に変換する。
本実施形態に係る判定部6は、第2の映像フォーマットに従う映像信号の最大輝度レベルに関する情報を参照し、当該最大輝度レベルが所定の最大輝度レベルよりも大きいか否かを判定する。
設定部22は、最大輝度レベルが所定の最大輝度レベルよりも大きいと判定した場合に、所定の最大輝度レベルを、より高い値に設定する。
(映像処理方法)
本実施形態に係る映像処理装置21を備えている表示装置20により実行される映像処理方法の流れを、図10を参照して説明する。図10は、映像処理方法の流れを示すフローチャートである。なお、実施形態1において説明したステップと同様のステップについては、その説明を省略する。
本実施形態に係る映像処理装置21を備えている表示装置20により実行される映像処理方法の流れを、図10を参照して説明する。図10は、映像処理方法の流れを示すフローチャートである。なお、実施形態1において説明したステップと同様のステップについては、その説明を省略する。
本実施形態に係る映像処理装置21を備えている表示装置20は、以下に説明するステップS30~S35を実行することによって、映像処理を行う。
まず、取得部5は、HDR信号を取得する(ステップS30)。取得部5は、HDR信号が含むMAX CLLを判定部6に供給する。また、取得部5は、HDR信号が示す各画素が取る階調値を変換部8に供給する。
次に、判定部6は、取得部5から供給されたMAX CLLが、所定の最大輝度レベルよりも大きいか否かを判定する(ステップS31)。
判定部6が、MAX CLLが所定の最大輝度レベルよりも大きいと判定した場合(ステップS31のYES)、ステップS32に進む。判定部6が、MAX CLLが所定の最大輝度レベル以下であると判定した場合(ステップS31のNO)、ステップS33に進む。
ステップS32において、設定部22は、受付部12から供給された所定の最大輝度レベルを、より高い値に設定する。設定部22によって、より高い値に設定された所定の最大輝度レベルの値の例として、上記のMAX CLL等が挙げられる。また、別の例では、設定部22は、映像信号において各フレーム又は各シーンを構成する各画素が取る階調値に対応する輝度レベルの最大値を検出し、所定の最大輝度レベルを当該輝度レベルの最大値に設定する。
ステップS31のNOを経てステップS32に進んだ場合、ステップS33において、変換部8は、取得部5から供給されたHDR信号において各画素が取る階調値のうち、元々の所定の最大輝度レベル以下の各輝度レベルに対応する階調値を、SDR信号において各画素が取る階調値に変換する。
ステップS31のNOを経てステップS32に進んだ場合、ステップS33において、変換部8は、取得部5から供給されたHDR信号において各画素が取る階調値のうち、設定部22が新たに設定した所定の最大輝度レベル以下の各輝度レベルに対応する階調値を、SDR信号において各画素が取る階調値に変換する。
上述のステップS33における変換のために、変換部8は、HDR信号用において各画素が取り得る階調値のうち、所定の最大輝度レベル以下の各輝度レベルyに対応する階調値xを、SDR信号用のEOTF(変換関数)の定義域内の各階調値Xに対応させるマッピングを用いる。より具体的に言うと、所定の最大輝度レベル以下の各輝度レベルyに対応する階調値xを、SDR信号用のEOTFにおいて輝度レベルY=(MAX_Y/MAX_y)yに対応する階調値Xに対応させるマッピングを用いる。ここで、MAX_yは、所定の最大輝度レベルを表し、MAX_Yは、SDR信号用のEOTFの値域の最大値(表示装置20の最大輝度レベルに相当)を表す。
ステップS33の次に、変換部8は、処理対象フレームを構成する各画素が取る変換後の階調値を輝度値に変換する(ステップS34)。この変換のために、変換部8は、SDR用のEOTF、例えば、γ2.2相当のEOTFを用いる。そして、変換部8は、変換した輝度値を制御部3に供給する。
次に、制御部3は、表示パネル4を構成する各画素の輝度を、変換部8が変換した後の輝度値に制御する(ステップS35)。
以上のように、本実施形態に係る映像処理方法では、第2の映像フォーマットに従う映像信号の最大輝度レベルに関する情報を参照し、当該最大輝度レベルが所定の最大輝度レベルよりも大きいと判定した場合に、所定の最大輝度レベルを、より高い値に設定する。これにより、映像信号の最大輝度レベルが所定の最大輝度レベルよりも大きい場合にのみ、所定の最大輝度レベルを切り替えるため、シーンチェンジまたはピーク輝度の変化が頻繁なコンテンツにおいても、映像にフリッカが生じることを抑制しつつ、異なる映像フォーマット間で階調値を変換することができる。
〔ソフトウェアによる実現例〕
映像処理装置2、11および21の制御ブロック(特に判定部6、切替部7、受付部12および設定部22)は、集積回路(ICチップ)等に形成された論理回路(ハードウェア)によって実現してもよいし、CPU(Central Processing Unit)を用いてソフトウェアによって実現してもよい。
映像処理装置2、11および21の制御ブロック(特に判定部6、切替部7、受付部12および設定部22)は、集積回路(ICチップ)等に形成された論理回路(ハードウェア)によって実現してもよいし、CPU(Central Processing Unit)を用いてソフトウェアによって実現してもよい。
後者の場合、映像処理装置2、11および21は、各機能を実現するソフトウェアであるプログラムの命令を実行するCPU、上記プログラムおよび各種データがコンピュータ(またはCPU)で読み取り可能に記録されたROM(Read Only Memory)または記憶装置(これらを「記録媒体」と称する)、上記プログラムを展開するRAM(Random Access Memory)などを備えている。そして、コンピュータ(またはCPU)が上記プログラムを上記記録媒体から読み取って実行することにより、本発明の一実施形態の目的が達成される。上記記録媒体としては、「一時的でない有形の媒体」、例えば、テープ、ディスク、カード、半導体メモリ、プログラマブルな論理回路などを用いることができる。また、上記プログラムは、該プログラムを伝送可能な任意の伝送媒体(通信ネットワークや放送波等)を介して上記コンピュータに供給されてもよい。なお、本発明の一実施形態は、上記プログラムが電子的な伝送によって具現化された、搬送波に埋め込まれたデータ信号の形態でも実現され得る。
〔まとめ〕
本発明の態様1に係る映像処理装置(2、11)は、映像信号が示す階調値から輝度値を設定する変換手段を複数有し、上記映像信号の最大輝度レベルに関する情報に応じて、上記変換手段を切り替える切替部(7)を備えている。
本発明の態様1に係る映像処理装置(2、11)は、映像信号が示す階調値から輝度値を設定する変換手段を複数有し、上記映像信号の最大輝度レベルに関する情報に応じて、上記変換手段を切り替える切替部(7)を備えている。
上記の構成によれば、映像信号の最大輝度レベルに応じて、変換手段を切り替えることができるため、輝度を調整する技術において、映像信号に応じたより適切な輝度で映像を表示することができる。
本発明の態様2に係る映像処理装置(2、11)は、上記態様1において、上記映像信号の最大輝度レベルに関する情報を参照し、当該最大輝度レベルが所定の最大輝度レベルよりも大きいか否かを判定する判定部(6)をさらに備え、上記変換手段は、変換関数による階調値と輝度値との変換関数であり、上記切替部は、上記判定部が、上記最大輝度レベルが所定の最大輝度レベルよりも大きいと判定した場合に、上記変換関数を切り替える。
上記の構成によれば、映像信号の最大輝度レベルが所定の最大輝度レベルよりも大きい場合にのみ、変換関数を切り替えるため、シーンチェンジまたはピーク輝度の変化が頻繁なコンテンツにおいても、映像にフリッカが生じることを抑制しつつ、トーンマッピングを切り替えることができる。
本発明の態様3に係る映像処理装置(2、11)は、上記態様2において、上記切替部は、上記変換関数を、上記映像信号が示す最大の階調値に対応する輝度値が上記所定の最大輝度レベルの値になるように階調値と輝度値とを変換する変換関数に、切り替えてもよい。
上記の構成によれば、所定の最大輝度レベルに応じた最大輝度で映像を表示することができる。
本発明の態様4に係る映像処理装置(11)は、上記態様2または3において、使用者による、上記所定の最大輝度レベルの更新指示を受け付ける受付部(12)をさらに備えていてもよい。
上記の構成によれば、所定の最大輝度レベルを所望の値に設定することができる。
本発明の態様5に係る映像処理装置(2、11)は、上記態様2~4において、上記切替部は、上記変換関数を、表示モードに応じた変換関数に切り替えてもよい。
上記の構成によれば、これにより、表示モードに応じた輝度で映像を表示することができる。
本発明の態様6に係る映像処理装置(21)は、第1の映像フォーマットよりも輝度範囲の広い第2の映像フォーマットに従う映像信号において各画素が取る階調値を変換する映像処理装置であって、上記第2の映像フォーマットに従う映像信号において各画素が取る階調値のうち、所定の最大輝度レベル以下の各輝度レベルに対応する階調値を、上記第1の映像フォーマットに従う映像信号において各画素が取る階調値に変換する変換部(8)と、上記第2の映像フォーマットに従う映像信号の最大輝度レベルに関する情報を参照し、当該最大輝度レベルが上記所定の最大輝度レベルよりも大きいか否かを判定する判定部(6)と、上記判定部が、上記最大輝度レベルが上記所定の最大輝度レベルよりも大きいと判定した場合に、上記所定の最大輝度レベルを、より高い値に設定する設定部(22)と、を備えている。
上記の構成によれば、映像信号の最大輝度レベルが所定の最大輝度レベルよりも大きい場合にのみ、所定の最大輝度レベルを切り替えるため、シーンチェンジまたはピーク輝度の変化が頻繁なコンテンツにおいても、映像にフリッカが生じることを抑制しつつ、異なる映像フォーマット間で階調値を変換することができる。
本発明の態様7に係る表示装置(1、10、20)は、上記態様1~6に記載の映像処理装置を備えている。
上記の構成によれば、上記映像処理装置が上記各態様において奏する効果を上記表示装置において得ることができる。
本発明の態様8に係る映像処理方法は、映像信号が示す階調値から輝度値を設定する複数の変換手段のうちで、上記映像信号の最大輝度レベルに関する情報に応じて上記変換手段を切り替える切替ステップを含んでいる。
上記の構成によれば、上記態様1の映像処理装置と同様の効果を奏することができる。
本発明の各態様に係る映像処理装置は、コンピュータによって実現してもよく、この場合には、コンピュータを上記映像処理装置が備える各部(ソフトウェア要素)として動作させることにより上記映像処理装置をコンピュータにて実現させる映像処理装置の制御プログラム、およびそれを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体も、本発明の一実施形態の範疇に入る。
本発明の一実施形態は上述した各実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で種々の変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて得られる実施形態についても本発明の一実施形態の技術的範囲に含まれる。さらに、各実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を組み合わせることにより、新しい技術的特徴を形成することができる。
1、10、20 表示装置
2、11、21 映像処理装置
3 制御部
4 表示パネル
5 取得部
6 判定部
7 切替部
8 変換部
12 受付部
22 設定部
2、11、21 映像処理装置
3 制御部
4 表示パネル
5 取得部
6 判定部
7 切替部
8 変換部
12 受付部
22 設定部
Claims (10)
- 映像信号が示す階調値から輝度値を設定する変換手段を複数有し、
上記映像信号の最大輝度レベルに関する情報に応じて、上記変換手段を切り替える切替部を備えていることを特徴とする、映像処理装置。 - 上記映像信号の最大輝度レベルに関する情報を参照し、当該最大輝度レベルが所定の最大輝度レベルよりも大きいか否かを判定する判定部をさらに備え、
上記変換手段は、変換関数による階調値と輝度値との変換関数であり、
上記切替部は、上記判定部が、上記最大輝度レベルが所定の最大輝度レベルよりも大きいと判定した場合に、上記変換関数を切り替えることを特徴とする、請求項1に記載の映像処理装置。 - 上記切替部は、上記変換関数を、上記映像信号が示す最大の階調値に対応する輝度値が上記所定の最大輝度レベルの値になるように階調値と輝度値とを変換する変換関数に、切り替えることを特徴とする、請求項2に記載の映像処理装置。
- 使用者による、上記所定の最大輝度レベルの更新指示を受け付ける受付部をさらに備えていることを特徴とする、請求項2または3に記載の映像処理装置。
- 上記切替部は、上記変換関数を、表示モードに応じた変換関数に切り替えることを特徴とする、請求項2~4の何れか1項に記載の映像処理装置。
- 第1の映像フォーマットよりも輝度範囲の広い第2の映像フォーマットに従う映像信号において各画素が取る階調値を変換する映像処理装置であって、
上記第2の映像フォーマットに従う映像信号において各画素が取る階調値のうち、所定の最大輝度レベル以下の各輝度レベルに対応する階調値を、上記第1の映像フォーマットに従う映像信号において各画素が取る階調値に変換する変換部と、
上記第2の映像フォーマットに従う映像信号の最大輝度レベルに関する情報を参照し、当該最大輝度レベルが上記所定の最大輝度レベルよりも大きいか否かを判定する判定部と、
上記判定部が、上記最大輝度レベルが上記所定の最大輝度レベルよりも大きいと判定した場合に、上記所定の最大輝度レベルを、より高い値に設定する設定部と、を備えていることを特徴とする、映像処理装置。 - 請求項1~6の何れか1項に記載の映像処理装置を備えているテレビジョン受像機。
- 映像信号が示す階調値から輝度値を設定する複数の変換手段のうちで、上記映像信号の最大輝度レベルに関する情報に応じて上記変換手段を切り替える切替ステップを含んでいることを特徴とする、映像処理方法。
- 請求項1に記載の映像処理装置としてコンピュータを機能させるための制御プログラムであって、上記切替部としてコンピュータを機能させるための制御プログラム。
- 請求項9に記載の制御プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
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Citations (4)
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2017
- 2017-03-06 WO PCT/JP2017/008791 patent/WO2018051544A1/ja not_active Ceased
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